Найти в Дзене
ЧС ИНФО

Космонавты провели вторую серию эксперимента с установленной в космосе новосибирской мини-фабрикой

Второй сеанс эксперимента «Экран-М» по созданию сверхчистых полупроводниковых кристаллов был проведен на российском сегменте Международной космической станции вручную из-за неполадок с датчиками. Как пояснил ТАСС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, из-за сбоев в работе датчиков второй сеанс эксперимента был выполнен не в автоматическом, а в ручном режиме, который был предусмотрен разработчиками оборудования. Космонавт управлял нагревателями, заслонками, движением кассеты и манипулятором подложки. Напомним, оборудование Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН установлено снаружи Международной космической станции космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким. Размещение аппаратуры за пределами станции позволяет получать полупроводники в идеальных условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Задача эксперимента «Экран-М» — отработать технологию создания высокочистых пленок арсенида галлия в космосе. Такие многослойные стру

Второй сеанс эксперимента «Экран-М» по созданию сверхчистых полупроводниковых кристаллов был проведен на российском сегменте Международной космической станции вручную из-за неполадок с датчиками.

Как пояснил ТАСС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, из-за сбоев в работе датчиков второй сеанс эксперимента был выполнен не в автоматическом, а в ручном режиме, который был предусмотрен разработчиками оборудования. Космонавт управлял нагревателями, заслонками, движением кассеты и манипулятором подложки.

Напомним, оборудование Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН установлено снаружи Международной космической станции космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким. Размещение аппаратуры за пределами станции позволяет получать полупроводники в идеальных условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Задача эксперимента «Экран-М» — отработать технологию создания высокочистых пленок арсенида галлия в космосе. Такие многослойные структуры используются в солнечных батареях. В процессе сеанса молибденовая подложка размещается на нагревательном элементе. Напротив нее находятся излучатели мышьяка и галлия, нагревающиеся до температуры около 900 градусов. Открывается заслонка, и атомы начинают оседать на подложке. После завершения процесса подложка помещается в кассету.

Сергей Кудь-Сверчков отметил, что кассету с результатами эксперимента планируют извлечь во время следующего выхода в открытый космос и затем вернуть на Землю для дальнейшего изучения.